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文档简介
安徽省阜阳市颍州区阜阳三中2026届高一数学第一学期期末调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.将函数的图象向左平移个单位,再将图象上各点的纵坐标不变,横坐标变为原来的,那么所得图象的函数表达式为A. B.C. D.2.(南昌高三文科数学(模拟一)第9题)我国古代数学名著《九章算术》中有如下问题:今有甲乙丙三人持钱,甲语乙丙:各将公等所持钱,半以益我,钱成九十(意思是把你们两个手上的钱各分我一半,我手上就有钱);乙复语甲丙,各将公等所持钱,半以益我,钱成七十;丙复语甲乙:各将公等所持钱,半以益我,钱成五十六,则乙手上有钱.A. B.C. D.3.已知幂函数,在上单调递增.设,,,则,,的大小关系是()A. B.C. D.4.是定义在上的偶函数,在上单调递增,,,则下列不等式成立的是()A. B.C. D.5.已知一个水平放置的平面四边形的直观图是边长为1的正方形,则原图形的周长为()A.6 B.8C. D.6.给出下列四个命题:①若,则对任意的非零向量,都有②若,,则③若,,则④对任意向量都有其中正确的命题个数是()A.3 B.2C.1 D.07.函数(且)的图像必经过点()A. B.C. D.8.已知,则()A. B.7C. D.19.若,,则()A. B.C. D.10.函数,则A. B.-1C.-5 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在空间直角坐标系中,点A到坐标原点距离为2,写出点A的一个坐标:____________12.如图所示,某农科院有一块直角梯形试验田,其中.某研究小组计则在该试验田中截取一块矩形区域试种新品种的西红柿,点E在边上,则该矩形区域的面积最大值为___________.13.若,则___________;14.已知幂函数的图象过点,则___________.15.已知某扇形的周长是,面积为,则该扇形的圆心角的弧度数是______.16.函数的单调递增区间为___________.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.如图,在正方体中,为棱、的三等分点(靠近A点).求证:(1)平面;(2)求证:平面平面.18.函数的定义域.19.已知函数.(1)求函数的最大值及相应的取值;(2)方程在上有且只有一个解,求实数的取值范围;(3)是否存在实数满足对任意,都存在,使成立.若存在,求的取值范围;若不存在,说明理由.20.已知定义域为的函数是奇函数.(1)求实数的值;(2)判断并用定义证明该函数在定义域上的单调性;(3)若方程在内有解,求实数的取值范围21.已知:,:,分别求m的值,使得和:垂直;平行;重合;相交
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、B【解析】将函数的图象向左平移个单位后所得图象对应的的解析式为;再将图象上各点纵坐标不变,横坐标变为原来的,所得图象对应的解析式为.选B2、B【解析】详解】设甲乙丙各有钱,则有解得,选B.3、A【解析】根据幂函数的概念以及幂函数的单调性求出,在根据指数函数与对数函数的单调性得到,根据幂函数的单调性得到,再结合偶函数可得答案.【详解】根据幂函数的定义可得,解得或,当时,,此时满足在上单调递增,当时,,此时在上单调递减,不合题意.所以.因为,,,且,所以,因为在上单调递增,所以,又因为为偶函数,所以,所以.故选:A【点睛】关键点点睛:掌握幂函数的概念和性质、指数函数与对数函数的单调性是解题关键.4、C【解析】根据对数的运算法则,得到,结合偶函数的定义以及对数函数的单调性,得到自变量的大小,根据函数在上的单调性,得到函数值的大小,得到选项.【详解】,而,因为是定义在上的偶函数,且在上单调递增,所以,所以,故选:C.5、B【解析】由斜二测画法的规则,把直观图还原为原平面图形,再求原图形的周长【详解】解:由斜二测画法的规则知,与轴平行的线段其长度不变以及与横轴平行的性质不变,正方形的对角线在轴上,可求得其长度为,所以在平面图中其在轴上,且其长度变为原来2倍,是,其原来的图形如图所示;所以原图形的周长是:故选:【点睛】本题考查了平面图形的直观图应用问题,能够快速的在直观图和原图之间进行转化,是解题的关键,属于中档题6、D【解析】对于①,当两向量垂直时,才有;对于②,当两向量垂直时,有,但不一定成立;对于③,当,时,可以是任意向量;对于④,当向量都为零向量时,【详解】解:对于①,因为,,所以当两向量垂直时,才有,所以①错误;对于②,因为,,所以或,所以②错误;对于③,因为,所以,所以可以是任意向量,不一定是相等向量,所以③错误;对于④,当时,,所以④错误,故选:D7、D【解析】根据指数函数的性质,求出其过的定点【详解】解:∵(且),且令得,则函数图象必过点,故选:D8、A【解析】利用表示,代入求值.【详解】,即,.故选:A9、A【解析】由不等式的性质判断A、B、D的正误,应用特殊值法的情况判断C的正误.【详解】由,则,A正确;,B错误;,D错误.当时,,C错误;故选:A.10、A【解析】f(x)=∴f()=,f[f()]=f()=.故答案为A点睛:由分段函数得f()=,由此能求出f[f()]的值二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、(2,0,0)(答案不唯一)【解析】利用空间两点间的距离求解.【详解】解:设,因为点A到坐标原点的距离为2,所以,故答案为:(2,0,0)(答案不唯一)12、【解析】设,求得矩形面积的表达式,结合基本不等式求得最大值.【详解】设,,,,所以矩形的面积,当且仅当时等号成立.故选:13、1【解析】根据函数解析式,从里到外计算即可得解.【详解】,所以.故答案为:114、##0.25【解析】设,代入点求解即可.【详解】设幂函数,因为的图象过点,所以,解得所以,得.故答案为:15、2【解析】由扇形的周长和面积,可求出扇形的半径及弧长,进而可求出该扇形的圆心角.【详解】设扇形的半径为,所对弧长为,则有,解得,故.故答案为:2.【点睛】本题考查扇形面积公式、弧长公式的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.16、【解析】根据复合函数“同增异减”的原则即可求得答案.【详解】由,设,对称轴为:,根据“同增异减”的原则,函数的单调递增区间为:.故答案为:.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)欲证:平面,根据直线与平面平行的判定定理可知,只需证与平面内一条直线平行,连接,可知,则,又平面,平面,满足定理所需条件;(2)欲证:平面平面,根据面面垂直的判定定理可知,在平面内一条直线与平面垂直,而平面,平面,则,,满足线面垂直的判定定理则平面,而平面,满足定理所需条件【详解】(1)证明:连接,在正方体中,对角线,又因为、为棱、的三等分点,所以,则,又平面,平面,所以平面(2)因为在正方体中,因为平面,而平面,所以,又因为在正方形中,,而,平面,平面,所以平面,又因为平面,所以平面平面【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理和线面垂直的判定定理,以及考查对基础知识的综合应用能力和基本定理的掌握能力18、【解析】函数的定义域是,由对数函数的性质能够求出结果【详解】整理得解得函数的定义域为【点睛】本题考查对数函数的定义域,是基础题.解题时要认真审题,注意对数性质的合理运用19、(1)2,(2)或(3)存在,【解析】(1)由三角恒等变换化简函数,再根据正弦函数性质可求得答案;(2)将问题转化为函数与函数在上只有一个交点.由函数的单调性和最值可求得实数的取值范围;(3)由(1)可知,由已知得,成立,令,其对称轴,分,,讨论函数的最小值,建立不等式,求解即可.【小问1详解】解:由得.令,解得,∴函数的最大值为2,此时;【小问2详解】解:方程在上有且有一个解,即函数与函数在上只有一个交点.∵,∴.∵函数在上单调递增,在上单调递减,且,,.∴或;【小问3详解】解:由(1)可知,∴.实数满足对任意,都存在,使得成立,即成立,令,其对称轴,∵,∴①当时,即,,∴;②当,即时,,∴;③当,即时,,∴.综上可得,存在满足题意的实数,的取值范围是.20、(1)1;(2)见解析;(3)[-1,3).【解析】(1)根据解得,再利用奇偶性的定义验证,即可求得实数的值;(2)先对分离常数后,判断出为递减函数,再利用单调性的定义作差证明即可;(3)先用函数的奇函数性质,再用减函数性质变形,然后分离参数可得,在内有解,令,只要.【详解】(1)依题意得,,故,此时,对任意均有,所以是奇函数,所以.(2)在上减函数,证明如下:任取,则所以该函数在定义域上是减函数(3)由函数为奇函数知,,又函数单调递减函数,从而,即方程在内有解,令,只要,,且,∴∴当时,原方程在内有解【点睛】本题主要考查函数的奇偶性与单调性以及函数值域的应用,属于难题.已知函数的奇偶性求参数,主要方法有两个,一是利用:(1)奇函数由恒成立求解,(2)偶函数由恒成立求解;二是利用特殊值:奇函数一般由求解,偶函数一般由求解,用特殊
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